Modulhandbuch des Studiengangs Medien und Informationswesen

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Campus Gengenbach
Klosterstraße 14, 77723
Campus Offenburg
Badstraße 24, 77652
Innovation durch Technologie und Projekte I
Empf.
Vorkenntnisse
Lehrform
Lernziele
Dauer
SWS
Aufwand
Leistungspunkte
und Noten
ECTS
Voraussetzungen
für Vergabe von
LP
Max. Teilnehmer
Empf. Semester
Häufigkeit
Verwendbarkeit
Veranstaltungen
Allgemeine Zugangsvoraussetzungen des Studiengangs
Vorlesung/Labor
die Studierenden:
wenden die mathematischen Notationen aus dem Modul EI3n-03 auf technische Disziplinen an
ordnen verschiedene mathematische Softwaretools ein
sind durch die Realisierung elektronischer Teilsysteme vertraut mit den Fachbegriffen und
Arbeitsweisen des Fachbereichs sowie seinen Werkzeugen
kennen die Grundprinzipien des Projektmanagements und können ein Projekt im Team
durchführen
kennen die Arbeitswelt der Elektrotechnik
sind in der Lage, persönliche Beziehungen herzustellen
1 Semester
9.0
Lehrveranstaltung:
Selbststudium/
Gruppenarbeit:
Workload:
10 CP
150 h
150 h
300 h
10.0
Klausuren, mündliche und praktische Prüfungen
0
1
jedes Jahr (WS)
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Softwaretools I
Art
Vorlesung/Labor
SWS
2.0
Lerninhalt Graphische Darstellung:
Signalanalyse: Symmetrie, Periode, Frequenz, Verzögerung, Zoom, Maßstab,
trigonometrische Funktionen
Exponential- und Logarithmusfunktionen
Bodediagramme
Polynomapproximation
Fehlerrechnung
Asymptotisches Verhalten
numerische Lösung von Gleichungen
Realisierung einer technologieübergreifenden Einheit
Art
Vorlesung/Labor
SWS
4.0
Lerninhalt
Analyse einer vorhandenen technischen Lösung
die Konstruktionsunterlagen interpretieren
elektrische Komponenten nach Maßgabe der Konstruktionsunterlagen
kombinieren
Herstellung und Validierung eines Prototyps
Redigieren der technischen Dokumente des Projekts
Professionelles Projekt
Art
Übung/Labor
SWS
1.0
http://www.hs-offenburg.de/en/nc/study-programs-and-services/study-programs/modulhandbuecher/medien-undinformationswesen/lsfguide/14551/586/3/
20 Mai 2017 03:12:43
1/9
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Lerninhalt Ausarbeitung und Durchführung eines eigenen professionellen Projektes
Einführung ins Projektmanagement
Art
Vorlesung/Labor
SWS
1.0
Lerninhalt
Grundlagen des Projektmanagements: Zeitplanung, Projektpartner, Mannschaft,
Kommunikation, Absprachen, Dokumentation
Entwicklung eines konkreten Projektablaufs
Kommunikation und Dokumenatation
Art
Projekt
SWS
1.0
Lerninhalt
Dokumentation des gleichzeitig durchgeführten professionellen Projekts
Innovation durch Technologien und Projekte II
Empf.
Vorkenntnisse
Lehrform
Lernziele
Unternehmerische und persönliche Ausbildung I
Vorlesung/Labor
die Studierenden:
können verschiedene mathematische Lösungsmöglichkeiten anwenden, die von Softwaretools
benutzt werden
besitzen weiterführende Kenntnisse des Projektmanagements im Rahmen industrieller Projekte
und können diese auf ein interdisziplinäres Umfeld anwenden
verstehen die Möglichkeiten einer Simulation
können die Methoden des Projektmanagements vom Lastenheft bis zur Fertigstellung aufgreifen
Dauer
SWS
Aufwand
Leistungspunkte
und Noten
ECTS
Voraussetzungen
für Vergabe von
LP
Max. Teilnehmer
Empf. Semester
Häufigkeit
Verwendbarkeit
Veranstaltungen
1 Semester
10.0
Lehrveranstaltung:
Selbststudium/
Gruppenarbeit:
Workload:
9 CP
135 h
135 h
270 h
9.0
Klausur, praktische und mündliche Prüfung
0
2
jedes Jahr (SS)
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Softwaretools II
Art
Vorlesung/Labor
SWS
2.0
Lerninhalt
Näherungslösung von Integralen
Fourierkoeffizienten, Spektrum, Harmonische simulieren
Laplace-Transformation
Näherungsweise Lösung von Differentialgleichungen durch Simulation
Projektierung und Realisierung einer technologieübergreifenden Einheit
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2/9
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Klosterstraße 14, 77723
Campus Offenburg
Badstraße 24, 77652
Art
Vorlesung/Labor
SWS
4.0
Lerninhalt Vertiefung:
Analyse einer vorhandenen technischen Lösung
die Konstruktionsunterlagen interpretieren
elektrische Komponenten nach Maßgabe der Konstruktionsunterlagen
kombinieren
Herstellung und Validierung eines Prototyps
Redigieren der technischen Dokumente des Projekts
Professionelles Projekt II
Art
Übung/Labor
SWS
1.0
Lerninhalt
Weiterführung eines eigenen professionellen Projektes
Projektmanagement
Art
Vorlesung/Labor
SWS
2.0
Lerninhalt
Analyse des Lastenhefts
Definition der Aufgaben, Planung und Festlegung der Reihenfolge, Zuweisung
von Ressourcen
Dispositionshilfsmittel
Die Rolle des Projektleiters
Projektrealisierung
Art
Projekt
SWS
1.0
Lerninhalt
Erstellung eines Lastenhefts
Zusammenstellung eines Teams
Aufteilung und Planung der Aufgaben
Zeitmanagement und Meilensteinplanung
Benutzung einer Planungssoftware
Risikomanagement
Dokumentation, Berichtswesen und mündliche Präsentation
Komponenten, Systeme und Anwendungen I
Empf.
Vorkenntnisse
Lehrform
Lernziele
Allgemeine Zugangsvoraussetzungen des Studiengangs
Vorlesung/Labor
Die Studierenden:
kennen elektrische Schaltungen und den Umgang mit den dazugehörigen Größen, im
Besonderen in Hinblick auf elektrische Sicherheit.
verstehen die Grundfunktionen der digitalen Elektronik und kennen Konzeption, Simulation und
Test einer Schaltung mithilfe einer Hardware-Beschreibungssprache
können digitale Systeme in Betrieb nehmen
können die korrekte Funktion eines elektronischen Systems durch Messungen validieren
verstehen die Forderungen an eine Software-Lösung anhand eines Lastenhefts
setzen die Kodierung eines Algorithmus in einer höheren Programmiersprache um
identifizieren die elementaren Funktionen der Elektronik
Dauer
SWS
Aufwand
1 Semester
16.0
Lehrveranstaltung:
240 h
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3/9
Campus Gengenbach
Klosterstraße 14, 77723
Selbststudium/
Gruppenarbeit:
Leistungspunkte
und Noten
ECTS
Voraussetzungen
für Vergabe von
LP
Max. Teilnehmer
Empf. Semester
Häufigkeit
Verwendbarkeit
Veranstaltungen
Campus Offenburg
Badstraße 24, 77652
120 h
Workload:
12 CP
360 h
12.0
Klausuren und mündliche Prüfung
0
1
jedes Jahr (WS)
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Energie
Art
Vorlesung/Labor
SWS
4.0
Lerninhalt Elektrische Netzwerke:
komplexe Darstellung
Fresnel-Vektoren
übliche Signaldarstellungen der Energietechnik
Mittelwerte, Effektivwerte, Maximalwerte auch bei Schwingungen
Leistung bei periodischen Signalen, im Speziellen bei einem ein- und
dreiphasigen Sinussignal
Messtechnik:
Strom, Spannung und Leistung messen
Anschlusstechnik
ein- und dreiphasige Netzwerke und ihre elektrischen Größen
Trennschalter, Schutzschalter, Transformator
zusammengesetzte Spannung, Leitungsströme und Frequenz
Stern- und Dreiecksschaltung
Elektrische Sicherheit
Erdung
Informatik
Art
Vorlesung/Labor
SWS
4.0
Lerninhalt
Analyse eines Lastenhefts
Modellierung der Anwendung
Identifikation der Datentypen
Strukturierte Programmierung
Kodierung in einer Hochsprache
Benutzung einer vorgegebenen Validierungsmethode
Debugging
Dokumentation des Quellcodes
Best practice der Programmierung
Digitale Informationssysteme
Art
Vorlesung/Labor
SWS
4.0
Lerninhalt
Boolesche Algebra
Zahlenkodierungen
http://www.hs-offenburg.de/en/nc/study-programs-and-services/study-programs/modulhandbuecher/medien-undinformationswesen/lsfguide/14551/586/3/
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4/9
Campus Gengenbach
Klosterstraße 14, 77723
Campus Offenburg
Badstraße 24, 77652
Kombinatorische und sequentielle Logik
Modellierung als Zustandsmaschine
Hardwarebeschreibungssprache
Realisierung auf einem Zielsystem
Elektronische Systeme
Art
Vorlesung/Labor
SWS
4.0
Lerninhalt Grundlagen der Elektrizität
Analyse von Gleich- und Wechselstromschaltungen
Maschen- und Knotenregel und Theorem von Norton und Thévenin
Analyse analoger Signale: charakteristische Größen, Zeitfunktionen, Amplitude
und Phase
Lineare Systeme
Verstärker / Filter
elektronische Systeme erster Ordnung: Phasengang, Verzögerung,
Abschwächung, Transferfunktion, Bodediagramm
Nicht-lineare Systeme
Komparator und Komparator mit Hysterese
Komponenten, Systeme und Anwendungen II
Empf.
Vorkenntnisse
Lehrform
Lernziele
Suche nach grundlegender Dokumentation
Vorlesung/Labor
die Studierenden:
verstehen die Funktionsweise elektrischer Energiewandler
können ausgehend von einer Funktionsanalyse Komponenten eines automatisierten Systems
auswählen und dimensionieren sowie Automaten programmieren
verstehen die Architektur eines Mikrokontrollers und seine Peripherie
können eine eingebettete Anwendung modellieren
verstehen den Interrupt-Mechanismus
beherrschen die Dualität Zeit/Frequenz
verstehen die Grundprinzipien der Nachrichtentechnik und die dafür nötigen elementaren
Funktionen der Elektronik
Dauer
SWS
Aufwand
Leistungspunkte
und Noten
ECTS
Voraussetzungen
für Vergabe von
LP
Max. Teilnehmer
1 Semester
12.0
Lehrveranstaltung:
Selbststudium/
Gruppenarbeit:
Workload:
12 CP
240 h
120 h
360 h
12.0
Erstellung eines Posters
0
http://www.hs-offenburg.de/en/nc/study-programs-and-services/study-programs/modulhandbuecher/medien-undinformationswesen/lsfguide/14551/586/3/
20 Mai 2017 03:12:43
5/9
Campus Gengenbach
Klosterstraße 14, 77723
Campus Offenburg
Badstraße 24, 77652
Empf.
Semester
Häufigkeit
Verwendbarkeit
1
jedes Jahr (WS)
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Veranstaltungen
Energie II
Art
Vorlesung/Übung
SWS
4.0
Lerninhalt
Umwandlungsgesetze der elektrischen Energie
Magnetische Materialien: magnetischer Kreis, Dauermagnet, Spule
Magnetischer Fluss, Reluktanz
Anwendungen: Induktivität, Transformator
Elektromechanische Umsetzungen
Automatisierung
Art
Vorlesung/Labor
SWS
4.0
Lerninhalt
Architektur eines Automatisierungssystems
Typische Anwendungen
Unterschiede und Gleichheiten mit anderen Einrichtungen der industriellen
Informatik
Funktionsweise einer SPS
I/O-Technologien
Funktionsweise pneumatischer Aktoren
die Integration eines Automaten in einem Anschlussschema
Methoden zur Strukturierung eines Programms
Embedded Systems
Art
Vorlesung/Labor
SWS
4.0
Lerninhalt
Hardware-Architektur des Zielsystems
Peripherie: Ein-/Ausgänge, A/D- und D/A-Umsetzer, Timer, serielle
Kommunikation
Zustandsabfrage oder Interrupt
Elektronische Systeme II
Art
Vorlesung/Labor
SWS
4.0
Lerninhalt Zeit- und Frequenzbereich
einfache Hilfsmittel, um ein Signal im Frequenzbereich zu analysieren:
Spektrum, Frequenzumsetzung
Fourier-Analyse
Erste Illustration einer AM-Modulation und Demodulation
Systeme
Vierpole
Verstärker
OpAmp
Signalgeneratoren
Strom- und Spannungsquellen
Filter
Systeme zweiter Ordnung im Zeit- und Frequenzbereich
Einführung in Filter höherer Ordnung
Wissenschaftliche und persönliche Ausbildung I
Empf.
Allgemeine Zugangsvoraussetzungen des Studiengangs
http://www.hs-offenburg.de/en/nc/study-programs-and-services/study-programs/modulhandbuecher/medien-undinformationswesen/lsfguide/14551/586/3/
20 Mai 2017 03:12:43
6/9
Campus Gengenbach
Klosterstraße 14, 77723
Vorkenntnisse
Lehrform
Vorlesung/Labor
Lernziele
Die Studierenden:
Campus Offenburg
Badstraße 24, 77652
können sich elementar in Wort und Schrift in der englischen Fachsprache ausdrücken
können die Grundlagen der mathematischen Analysis anwenden
verstehen die Herausforderungen menschlicher Kommunikation
kennen die thermischen Phänomene und deren Relevanz für elektrische Anwendungen
analysieren die Bewegung von Festkörpern in Translation und Rotation und zu nutzen
Dauer
SWS
Aufwand
Leistungspunkte
und Noten
ECTS
Voraussetzungen
für Vergabe von
LP
Max. Teilnehmer
Empf. Semester
Häufigkeit
Verwendbarkeit
Veranstaltungen
1 Semester
8.0
Lehrveranstaltung:
Selbststudium/
Gruppenarbeit:
Workload:
8 CP
120 h
120 h
240 h
8.0
Klausuren, mündliche und praktische Prüfung, technisches Dokument
0
1
jedes Jahr (WS)
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Englisch I
Art
Vorlesung/Labor
SWS
2.0
Lerninhalt
Umgangssprache, Umgangssprache im professionellen Umfeld, Fachsprache
Mathematik I
Art
Vorlesung/Labor
SWS
2.0
Lerninhalt
Sinus, Cosinus, Tangens
Komplexe Zahlen
Schreibweise komplexer Zahlen, geometrische Interpretation und Eulersche
Formel
Funktionen einer reellen Variablen
Grenzwerte
Ableitung
Differentialgleichung erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten
Ausdruck und Kommunikation I
Art
Übung
SWS
2.0
Lerninhalt
Kommunikationskonzept
zwischenmenschliche verbale und non-verbale Kommunikation
Techniken der Recherche
Ausdrucksform
Sensibilisierung für die kulturelle und interkulturelle Umgebung
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20 Mai 2017 03:12:43
7/9
Campus Gengenbach
Klosterstraße 14, 77723
Campus Offenburg
Badstraße 24, 77652
Einführung in Bewerbungsschreiben
Thermik - Mechanik
Art
Vorlesung/Labor
SWS
2.0
Lerninhalt
Thermische Phänomene
Temperatur und Wärme
Wärmeaustausch: Konduktion, Konvektion und Strahlung
Thermische Berechnungen: Wärmewiderstand und –kapazität
Analogien zwischen Wärme und Elektrik
Grundbegriffe der Mechanik: Bewegungslehre und Energie
Wissenschaftliche und persönliche Ausbildung II
Empf.
Vorkenntnisse
Lehrform
Lernziele
Grundlagen der Elektrotechnik
Vorlesung/Labor
die Studierenden:
wenden die englische Fachsprache im professionellen Umfeld an
wenden die Grundlagen der Integral- und Differentialrechnung an
können sich schriftlich und mündlich strukturiert ausdrücken und kennen die Grundlagen der
Rhetorik
sind vertraut mit den Grundbegriffen des Elektromagnetismus‘ der Messtechnik
Dauer
SWS
Aufwand
Leistungspunkte
und Noten
ECTS
Voraussetzungen
für Vergabe von
LP
Max. Teilnehmer
Empf. Semester
Häufigkeit
Verwendbarkeit
Veranstaltungen
1 Semester
9.0
Lehrveranstaltung:
Selbststudium/
Gruppenarbeit:
Workload:
9 CP
135 h
135 h
270 h
9.0
Klausur, praktische und mündliche Prüfung
0
2
jedes Jahr (SS)
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Englisch II
Art
Seminar/Übung
SWS
2.0
Lerninhalt
Umgangssprache, Umgangssprache im professionellen Umfeld, Fachsprache
Mathematik II
Art
Vorlesung/Labor
SWS
3.0
Lerninhalt
Faktorisierung von Polynomen
Rationalisierung von Brüchen
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20 Mai 2017 03:12:43
8/9
Campus Gengenbach
Klosterstraße 14, 77723
Campus Offenburg
Badstraße 24, 77652
Reziproke Funktionen
Unbestimmte Integrale
Berechnung von Fourier-Koeffizienten
Differentialgleichung erster und zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten
Ausdruck und Kommunikation II
Art
Seminar/Übung
SWS
2.0
Lerninhalt
Techniken der Recherche
Redaktion und Formatierung eines Dokuments
Texte: Protokoll, Zusammenfassung, Synthese
Präsentation (schriftlich, mündlich, bildhaft)
Vertiefung rhetorischer Kompetenzen
Elektromagnetismus und Sensoren
Art
Vorlesung/Labor
SWS
2.0
Lerninhalt Elektromagnetismus
Grundbegriffe des elektrischen Felds, Potential, Plattenkondensator
Grundbegriffe des magnetischen Felds, Spule, Lenzsches Gesetz, Induktion
Sensoren
Peripherieschaltungen passiver Sensoren
Potentiometer- und Brückenschaltungen
Empfindlichkeit
Widerstands-, Kapazitäts- und aktive Sensoren
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